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1、目前,計(jì)算智能是智能科學(xué)的重要方法之一,也是信息技術(shù)的前沿課題,以計(jì)算智能為核心內(nèi)容的交叉學(xué)科,如機(jī)器學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)挖掘、智能控制等已成為當(dāng)前的研究熱點(diǎn),近年來(lái)研究出的計(jì)算智能新技術(shù)和新方法已經(jīng)廣泛應(yīng)用于多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域,尤其是在信號(hào)處理、模式識(shí)別、非線性系統(tǒng)最優(yōu)化、知識(shí)工程、計(jì)算機(jī)輔助醫(yī)學(xué)診斷等方面取得了豐碩的成果。 本文針對(duì)計(jì)算智能領(lǐng)域的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)融合算法、自適應(yīng)信號(hào)處理等重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行了專題研究,并將所提出的各種算法應(yīng)用于計(jì)算機(jī)輔助醫(yī)
2、學(xué)診斷和生物醫(yī)學(xué)信號(hào)分析。本文的研究工作主要有: (1)對(duì)膝關(guān)節(jié)擺動(dòng)信號(hào)進(jìn)行了波形分析,采用了全局和分段的波形因數(shù)、偏斜度、峰度、信息熵、轉(zhuǎn)向計(jì)數(shù)和均方值方差這幾種統(tǒng)計(jì)特性并進(jìn)行了特征選擇,此后利用徑向基函數(shù)網(wǎng)絡(luò)對(duì)膝關(guān)節(jié)擺動(dòng)信號(hào)進(jìn)行了有效的診斷。隨后,結(jié)合了規(guī)整化和交叉確認(rèn)方法提出了多層感知器的最優(yōu)結(jié)構(gòu)選擇算法。 (2)對(duì)屬于非生成式集成的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)線性融合算法進(jìn)行了深入研究,對(duì)絕大多數(shù)投票、簡(jiǎn)單平均和加權(quán)平均算法進(jìn)行了歸
3、納總結(jié),提出了新的感知器平均、最小均方融合、歸一化加權(quán)平均和自適應(yīng)線性組合算法。在此基礎(chǔ)上,通過(guò)乳腺癌診斷、酵母蛋白質(zhì)亞細(xì)胞定位預(yù)測(cè)、乳房組織分類、函數(shù)逼近實(shí)驗(yàn)進(jìn)行了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)集成系統(tǒng)的性能測(cè)試和比較分析。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,基于本文提出的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)融合算法與之前研究者提出的簡(jiǎn)單平均、混合專家系統(tǒng)、加權(quán)平均等融合方法相比簡(jiǎn)潔易行,更充分地利用成分神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)提供的信息,并且能夠大幅提升神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)集成系統(tǒng)的分類正確率和預(yù)測(cè)精確度。 (3)設(shè)計(jì)出可
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